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8.一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶.经过 7s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在90km/h以内.问:
(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是多少?
(2)警车发动后要多长时间才能追上货车?

分析 (1)当警车速度与货车速度相等时,两车距离最大,根据速度时间公式和位移公式求出两车间的最大距离
(2)追上两车通过的位移相同,结合位移关系求出追及的时间.

解答 解:(1)警车在追赶货车的过程中,当两车的速度相等时,它们之间的距离最大.设警车发动后经过t1时间两车的速度相等,则:
t1=$\frac{v}{a}$=$\frac{10}{2.5}$ s=4 s
火车通过的位移为
x=v(t1+t0)=(7+4)×10 m=110 m
x=$\frac{1}{2}$at12=$\frac{1}{2}$×2.5×42 m=20 m
所以两车间的最大距离△x=x-x=90 m.
(2)vm=90 km/h=25 m/s,当警车刚达到最大速度时,运动时间t2=$\frac{{v}_{m}}{a}$=$\frac{25}{2.5}$ s=10 s
货车通过的位移为x′=v(t2+t0)=(7+10)×10 m=170 m
警车通过的位移为x′=$\frac{1}{2}$at22=$\frac{1}{2}$×2.5×102 m=125 m
因为x′>x′,故此时警车尚未赶上货车,且此时两车间的距离△x′=x′-x′=45 m警车达到最大速度后做匀速运动,设再经过△t时间追赶上货车,则:
△t=$\frac{△x′}{{v}_{m}-v}=\frac{45}{25-10}s=3s$所以警车发动后追上货车要经过的时间为:t=t2+△t=13 s.
答:(1)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离是90m
(2)警车发动后要13s时间才能追上货车

点评 本题考查运动学中的追及问题,抓住位移关系,运用运动学公式进行求解,知道两车速度相等时,距离最大

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是(  ) 
A.R1:R2=1:1
B.R1:R2=3:1
C.将R1与R2串联后接于电源上,则电压比U1:U2=1:3
D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3

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19.如图所示,用一根长为L、质量不计的细杆与一个上弧长为l0、下弧长为d0的金属线框的中点联结并悬挂于O点,悬点正下方存在一个上弧长为2l0、下弧长为2d0的方向垂直纸面向里的匀强磁场,且d0=L,先将线框拉开到如图所示位置,松手后让线框进入磁场,忽略空气阻力和摩擦.下列说法正确的是(  )
A.金属线框进入磁场时感应电流的方向为a→b→c→d→a
B.金属线框离开磁场时感应电流的方向为a→d→c→b→a
C.金属线框dc边进入磁场与ab边离开磁场的速度大小总是相等
D.金属线框最终将在有界磁场中做往复运动

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16.如图所示是甲、乙两物体从同一地点同时沿同一方向运动的速度图象,且t2=2t1,则(  )
A.在t1时刻,甲物体在前,乙物体在后B.甲的加速度比乙大
C.在t1时刻甲乙两物体相遇D.在t2时刻甲乙两物体相遇

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3.物体做匀加速直线运动,已知第1s末的速度是6m/s,第2s末的速度是8m/s,则下面论正确的是(  )
A.物体的加速度是2 m/s2B.物体零时刻的速度是3 m/s
C.第1s内的平均速度是6 m/sD.任何1s内的速度变化量都是2 m/s

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13.甲、乙两物体在t=0时刻经过同一位置沿x轴运动,其vt图象如图所示,则(  )
A.甲、乙在t=0到t=1 s之间沿同一方向运动
B.乙在t=0到t=7 s之间的位移为零
C.甲在t=0到t=4 s之间做往复运动
D.甲、乙在t=2.5 s时的加速度方向相同

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20.关于以下四幅图象,以下说法正确的是(  )
A.甲图表示物体做匀加速直线运动
B.重锤自由下落时,乙图可表示其运动规律
C.探究弹簧弹力实验中,丙图表示弹簧弹力与弹簧长度成正比
D.研究摩擦力时,丁图表示静摩擦力与正压力成正比

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17.如图所示,竖直平面内$\frac{1}{4}$光滑圆弧轨道半径为R,等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷.现把质量为m带电荷量为+Q的小球由圆弧的最高点M处静止释放,到最低点C时速度为v0.不计+Q对原电场的影响,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,则(  )
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9.对人造地球卫星,可以判断(  )
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